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2007-02-20 05:12:20 · 4 respuestas · pregunta de Diego A 5 en Ciencias y matemáticas Física

4 respuestas

Los neutrinos son partículas subatómicas de tipo fermiónico, de carga neutra y espín 1/2. Los últimos estudios han confirmado que los neutrinos tienen masa, aunque ésta no se conoce con exactitud. Su valor, en todo caso, sería muy pequeño habiéndose obtenido tan sólo cotas superiores con valores aproximadamente 200.000 veces más pequeños que la masa del electrón. Además, su interacción con las demás partículas es mínima por lo que pasan a través de la materia ordinaria sin apenas perturbarla.

La masa del neutrino tiene importantes consecuencias en el modelo estándar de física de partículas ya que implicaría la posibilidad de transformaciones entre los tres tipos de neutrinos existentes en un fenómeno conocido como oscilación de neutrinos.

En todo caso, los neutrinos no se ven afectados por las fuerzas electromagnética, gravitatoria o nuclear fuerte, pero sí por la fuerza nuclear débil.
Existen tres tipos de neutrinos asociados a cada una de las familias leptónicas: neutrino electrónico ( ne ), neutrino muónico ( nm ) y neutrino tauónico ( nt ) más sus respectivas antipartículas.

El descubrimiento de la masa del neutrino permitió teorizar que éste podría "mutar" a cualquiera de las otras familias. Este fenómeno se conoce como oscilación de neutrinos y algunos experimentos recientes parecen confirmarlo. La citada oscilación consiste en que los neutrinos varían entre sus distintas clases (también llamadas sabores) aleatoriamente. La probabilidad de cambio parece ser más alta en un medio material que en el vacío, por lo que la mayoría transmutan en el Sol. En cualquier caso, si transcurre el tiempo suficiente las cantidades de estos tienden a repartirse por igual por lo que al final tenemos una mezcla de 1/3 de cada tipo. De hecho, con la reciente detección de los neutrinos solares se ha observado, justamente, que nos llegan 1/3 de los previstos. La escasa detección de neutrinos solares fue, de hecho, lo que motivó a sugerir la oscilación.

El Sol es la más importante fuente de neutrinos a través de los procesos de desintegración beta de las reacciones que acaecen en su núcleo. Como los neutrinos no interaccionan fácilmente con la materia, escapan libremente del núcleo solar atravesando también la Tierra. Aparte de las reacciones nucleares hay otros procesos generadores de neutrinos. A éstos se les llama neutrinos térmicos que, a diferencia de los neutrinos nucleares, absorben parte de la energía emitida por dichas reacciones para convertirla en neutrinos por lo que una parte de la energía fabricada por las estrellas se pierde y no contribuye a la presión. Por eso se dice que los neutrinos son sumideros de energìa.

Las principales fuentes de neutrinos artificiales son las centrales nucleares, las cuales pueden llegar a generar unos 520 anti-neutrinos por segundo, y en menor medida, los aceleradores de partículas.

La primera observación de un neutrino en una cámara de burbuja de hidrógeno. Fué encontrado en Nov. 13, 1970.

2007-02-20 05:29:27 · answer #1 · answered by Anonymous · 1 0

NEUTRINO: Partícula estrictamente neutra, cuya masa es inapreciable.

2007-02-20 13:58:53 · answer #2 · answered by Anonymous · 2 0

Los neutrinos son un tipo de leptón. No tienen carga eléctrica y su masa, si es que tienen masa, es pequeña. Por eso, casi nunca interactúan con otras partículas. La mayor parte de los neutrinos atraviesan la Tierra en línea recta, sin interactuar ni una sola vez. Existen seis leptones y sus correspondientes antipartículas: el electrón, el muón, el tau y tres neutrinos asociados a cada uno de ellos.

2007-02-20 16:57:22 · answer #3 · answered by Anonymous · 1 0

Hola!!!

Neutrino, partícula nuclear elemental eléctricamente neutra y de masa muy inferior a la del electrón (posiblemente nula). El neutrino es un fermión; su espín es y. Antes del descubrimiento del neutrino, parecía que en la emisión de electrones de la desintegración beta no se conservaban la energía, el momento y el espín totales del proceso (véase Leyes de conservación; Radiactividad). Para explicar esa incoherencia, el físico austriaco Wolfgang Pauli dedujo las propiedades del neutrino en 1931.

Al no tener carga y poseer una masa despreciable, el neutrino es extremadamente difícil de detectar; las investigaciones confirmaron sus peculiares propiedades a partir de la medida del retroceso que provoca en otras partículas. Billones de neutrinos atraviesan la Tierra cada segundo, y sólo una minúscula proporción de los mismos interacciona con alguna otra partícula. Los físicos estadounidenses Frederick Reines y Clyde Lorrain Cowan, hijo, obtuvieron pruebas concluyentes de su existencia en 1956.

La antipartícula del neutrino es emitida en los procesos de desintegración beta que producen electrones, mientras que los neutrinos se emiten junto con positrones en otras reacciones de desintegración beta. Algunos físicos conjeturan que en una extraña forma de radiactividad, llamada doble desintegración beta, dos neutrinos pueden, en ocasiones, fusionarse para formar una partícula a la que denominan 'mayorón'. Otro tipo de neutrino de alta energía, llamado neutrino muónico, es emitido junto con un muón cuando se desintegra un pión (véase Átomo). Cuando un pión se desintegra, debe emitirse una partícula neutra en sentido opuesto al del muón para conservar el momento. La suposición inicial era que esa partícula era el mismo neutrino que conserva el momento en la desintegración beta. En 1962, sin embargo, las investigaciones demostraron que el neutrino que acompaña la desintegración de piones es de tipo diferente. También existe un tercer tipo de neutrino, el neutrino tau (y su antipartícula).

Actualmente, la posibilidad de que los neutrinos puedan oscilar entre una forma y otra resulta de gran interés. Hasta ahora, las pruebas en ese sentido son indirectas, pero de confirmarse sugerirían que el neutrino tiene una cierta masa, lo que tendría implicaciones profundas para la cosmología y la física en general: esta masa adicional en el universo podría suponer que el universo no siga expandiéndose indefinidamente sino que acabe por contraerse. Aunque existen distintas interpretaciones, algunos científicos consideran que la información sobre neutrinos obtenida de la supernova SN 1987A apoya la idea de que el neutrino tiene masa.

Espero sea de utilidad para ti!!
Suerte!

2007-02-20 13:21:12 · answer #4 · answered by Anonymous · 1 0

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